电池的管理方法和管理装置制造方法及图纸

技术编号:38225198 阅读:9 留言:0更新日期:2023-07-25 17:56
本申请提供一种电池的管理方法和管理装置。本申请提出的技术方案中,当电池的SOH满足第一条件时,控制电池的充电电流为第一电流,和/或,控制电池的充放电SOC区间为第一区间,第一条件包括电池的SOH大于第一SOH;当电池的SOH满足第二条件时,控制电池的充电电流为第二电流,和/或,控制电池的充放电SOC区间为第二区间,第二电流小于第一电流,第二区间为第一区间内的部分区间,第二条件包括电池的SOH小于或等于第一SOH。本申请的技术方案通过调控电池的充电方式来保证电池的稳定运行,避免了电池因老化而产生的安全隐患问题。了电池因老化而产生的安全隐患问题。了电池因老化而产生的安全隐患问题。

【技术实现步骤摘要】
电池的管理方法和管理装置


[0001]本申请涉及电池
,尤其涉及一种电池的管理方法和管理装置。

技术介绍

[0002]锂电池因能量密度高、寿命长、续航能力强等优点被广泛应用于储能领域。然而,随着用户不断地深入使用,锂电池不可避免地会出现老化,例如出现电池容量衰减、内阻增大、析锂、漏液等问题,从而产生安全隐患。对于锂电池模组,可能存在电池壳体变形与机柜干涉、电芯之间巴片断裂、电池模块严重膨胀变形挤压单板导致单板失效甚至碳化等潜在危险。
[0003]为了防止锂电池的安全隐患,行业内使用电池健康状态(state of health,SOH)来表征电池的老化程度,并在电池SOH达到电池质保点(end of warranty,EOW)后输出告警信息,以提示用户更换电池。
[0004]然而,上述方法并不能有效避免锂电池因老化而产生的安全隐患问题。例如,电池SOH达到EOW之后,即使输出告警信息提示用户需更换电池,用户仍然继续使用该电池,从而存在安全隐患。

技术实现思路

[0005]本申请提供一种电池的管理方法和管理装置,从而可以有效避免电池因老化而产生的安全隐患问题。
[0006]第一方面,本申请提供一种电池的管理方法,包括:所述电池的SOH满足第一条件时,控制所述电池的充电电流为第一电流,和/或,控制所述电池的充放电电池荷电状态SOC区间为第一区间,所述第一条件包括所述电池的SOH大于第一SOH;所述电池的SOH满足第二条件时,控制所述电池的充电电流为第二电流,和/或,控制所述电池的充放电SOC区间为第二区间,所述第二电流小于所述第一电流,所述第二区间为所述第一区间内的部分区间,所述第二条件包括所述电池的SOH小于或等于所述第一SOH。
[0007]该方法可以由电池的管理装置来执行,该管理装置可以为电池模块中的电池管理系统(battery management system,BMS),也可以为储能系统监控单元。
[0008]一种可实现的方式中,第一SOH可以为电池出厂时厂家给出的质保点(end of warranty,EOW)。
[0009]另一种可实现的方式中,第一SOH可以为小于EOW的SOH。
[0010]可选地,在调整电池的充电方式时,还可以通过输出指示信息,来提示用户电池当前的运行状态。
[0011]作为示例,指示灯可以包括绿色指示灯、橙色指示灯和红色指示灯。例如,绿色指示灯用于提示用户电池当前运行状态稳定;橙色指示灯用于提示用户电池中存在老化,需更换电池;红色指示灯用于提示用户电池中的老化程度严重,需尽快更换电池。
[0012]语音提醒可以包括直接输出电池当前的运行状态、输出不同类型的警报声或输出
不同频率的警报声等。
[0013]文字提醒可以包括输出电池运行良好、电池需要更换等信息。
[0014]本技术方案中,当电池的健康状况下降时,可以通过限制电池的充电电流,和/或控制电池的充放电电池荷电状态(state of charge,SOC)区间来减缓电池老化,延长电池的使用寿命,从而提高电池运行的可靠性,进而提高用户的使用安全性。
[0015]另外,通过调整电池的充电方式,可以减少电池的膨胀力,从而降低电池模组的结构设计强度,降低了设计成本和实施成本。
[0016]结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述电池的健康状态SOH满足第一条件时,控制所述电池的充电电流为第一电流,和/或,控制所述电池的充放电电池荷电状态SOC区间为第一区间,包括:所述电池的SOH满足第一条件时,控制所述电池充电直至所述电池满充,以及控制所述电池放电直至所述电池的输出电压为截止电压;获取所述电池当前的SOH;所述电池当前的SOH满足所述第一条件时,控制所述电池的充电电流为第一电流,和/或,控制所述电池的充放电SOC区间为第一区间。
[0017]该实现方式中,若本方法由BMS电池管理系统执行,则BMS电池管理系统可以向储能系统监控单元发送请求信息,以请求储能系统监控单元对电池当前的SOH进行计算,从而实现对SOH数据的校准,提高了数据的准确性和技术方案的稳健性。
[0018]示例性地,储能系统监控单元根据BMS电池管理系统发送的请求信息,调控目标电池模块中的BMS电池管理系统控制电池进行满充电后,继续控制目标电池进行放电直至电池的输出电压为截止电压,从而可以获取得到电池当前的SOH。
[0019]结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述第二条件还包括:所述电池的SOH大于第二SOH;其中,所述方法还包括:所述电池的SOH满足第三条件时,控制所述电池的充电电流为第三电流,和/或,控制所述电池的充放电SOC区间为第三区间,所述第三电流小于所述第二电流,所述第三区间为所述第二区间内的部分区间,所述第三条件包括所述电池的SOH小于或等于第二SOH,所述第二SOH小于所述第一SOH。
[0020]该实现方式中,当电池满足第三条件时,表示电池的老化程度较严重,因此需要进一步限制电池的充电电流,和/或电池的充放电SOC区间,来保证电池的安全运行。
[0021]该实现方式中,通过根据电池的健康状况对电池进行分级管控,进一步提高了电池的运行稳定性和用户的使用安全性。
[0022]结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述第三条件还包括:所述电池的SOH小于或等于第二SOH的时长为第一时长。
[0023]可选地,第一时长可以为一个月。
[0024]该实现方式中,在第一时长内,可以通过输出告警提示信息,来提醒用户在该时长内更换电池,若用户在该时长内仍不更换电池,才进一步限制电池的充电电流,和/或电流的充放电SOC区间,来提高用户的使用安全性。
[0025]该实现方式中,在保证电池安全运行的情况下,给用户一定的处理时间,提高了用户的使用体验。
[0026]结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述第二SOH为电池处于寿命终止点时的SOH和电池模组处于寿命终止点时的SOH中的最大值。
[0027]该实现方式中,通过兼顾考虑电池寿命以及电池模组的结构寿命来确定储能电池
系统的寿命终止点,与控制电池的充电电流,和/或控制电池的充放电SOC区间配合,避免用户无限制使用电池引发的安全隐患,提高了储能电池系统的安全可靠性。
[0028]结合第一方面,在一种可能的实现方式中,电池包含以下至少一项状态时电池处于寿命终止点:电池的交流内阻大于内阻阈值,电池中的极片发生断裂,电池中的析锂面积超过面积阈值,电池安全测试结果满足预设测试结果。
[0029]该实现方式中,电池处于寿命终止点时的SOH可以为包含上述任一状态的电池SOH中的最大值。例如,若电池的交流内阻大于内阻阈值时的SOH为40%,电池中的极片发生断裂时的SOH为50%,电池测试结果满足预设测试结果时的SOH为55%,则电池处于寿命终止点时的SOH为55%。
[0030]结合第一方面,在一种可能的实现方式中本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电池管理方法,其特征在于,包括:所述电池的健康状态SOH满足第一条件时,控制所述电池的充电电流为第一电流,和/或,控制所述电池的充放电电池荷电状态SOC区间为第一区间,所述第一条件包括所述电池的SOH大于第一SOH;所述电池的SOH满足第二条件时,控制所述电池的充电电流为第二电流,和/或,控制所述电池的充放电SOC区间为第二区间,所述第二电流小于所述第一电流,所述第二区间为所述第一区间内的部分区间,所述第二条件包括所述电池的SOH小于或等于所述第一SOH。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电池的健康状态SOH满足第一条件时,控制所述电池的充电电流为第一电流,和/或,控制所述电池的充放电电池荷电状态SOC区间为第一区间,包括:所述电池的SOH满足第一条件时,控制所述电池充电直至所述电池满充,以及控制所述电池放电直至所述电池的输出电压为截止电压;获取所述电池当前的SOH;所述电池当前的SOH满足所述第一条件时,控制所述电池的充电电流为第一电流,和/或,控制所述电池的充放电SOC区间为第一区间。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二条件还包括:所述电池的SOH大于第二SOH;其中,所述方法还包括:所述电池的SOH满足第三条件时,控制所述电池的充电电流为第三电流,和/或,控制所述电池的充放电SOC区间为第三区间,所述第三电流小于所述第二电流,所述第三区间为所述第二区间内的部分区间,所述第三条件包括所述电池的SOH小于或等于第二SOH,所述第二SOH小于所述第一SOH。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第三条件还包括:所述电池的SOH小于或等于第二SO...

【专利技术属性】
技术研发人员:周建兵李文娟李瑞生
申请(专利权)人:华为数字能源技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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